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DE1463138A1 - Electrical protection relay - Google Patents

Electrical protection relay

Info

Publication number
DE1463138A1
DE1463138A1 DE19651463138 DE1463138A DE1463138A1 DE 1463138 A1 DE1463138 A1 DE 1463138A1 DE 19651463138 DE19651463138 DE 19651463138 DE 1463138 A DE1463138 A DE 1463138A DE 1463138 A1 DE1463138 A1 DE 1463138A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
signal
electrical
signals
comparator
input signals
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
DE19651463138
Other languages
German (de)
Other versions
DE1463138B2 (en
Inventor
Humpage William Derek
Sabberwal Sudesh Parkash
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
English Electric Co Ltd
Original Assignee
English Electric Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by English Electric Co Ltd filed Critical English Electric Co Ltd
Publication of DE1463138A1 publication Critical patent/DE1463138A1/en
Publication of DE1463138B2 publication Critical patent/DE1463138B2/en
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/38Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to both voltage and current; responsive to phase angle between voltage and current
    • H02H3/382Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to both voltage and current; responsive to phase angle between voltage and current involving phase comparison between current and voltage or between values derived from current and voltage
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/40Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to ratio of voltage and current
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/26Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occured
    • H02H7/30Staggered disconnection

Landscapes

  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Description

Elektrisches Schutzrelais Die Erfindung bezieht sich auf elektrische Schutzrelais. Ein gemäß der Erfindung ausgebildetes Schutzrelais umfaßt erste und zweite Komparatoren, von denen jeder dazu dient, mindestens zwei Eingangssignale aufzunehmen und zu vergleichen, wobei jedes Eingangssignal proportional zu einer anderen vektoriellen Größe ist, die sich nach den elektrischen Bedingungen in einem durch das Relais zu schützenden elektrischen zystem richtet; der erste Komparator ist so angeordnet, daß er ein erstes Ausgangssignal in Abhängigkeit von einer vorbestimmten Beziehung zwischen seinen Eängangssignalen erzeugt, die anzeigt, daß ein elektrischer Fehler innerhalb einer vorbestimmten ersten Zone aufgetreten ist, die durch ein bcheinwiderstandsdiagramm dargestellt ist; der zweite Komparator ist so angeordnet, daß er das zweite .Ausgangssignal in .Abhängigkeit von einer vorbestimmten Beziehung zwischen seinen Eingangssignalen erzeugt, die anzeigt, daß ein Fehler innerhalb einer zweiten vorbestimmten Zone oder Fläche aufgetreten ist, die durch das iScheinwiderstandsdiagramm dargestellt ist; ferner ist ein @teuersignalgenerator vorgesehen, der ein ziteuer- Signal immer dann erzeugt, wenn die ersten und zweiten nus- gangssignale gleichzeitig vorhanden sind, wobei das 'jteuer- signal anzeigt, d.aß ein Fehler innerhalb einer dritten Zone oder Fläche des @clieinwiderstandsdiagramms aufgetreten ist, wobei diese dritte Fläche diejenige Fläche ist, welche der ersten und der zweiten Fläche gemeinsam ist. Gemäß einem vierkmal derErfindung kann ein solches ifelais mindestens drei Komparatoren umfassen, von denen jeder dazu dient, mindestens zwei Eingangssignale aufzunehmen und zu ver- gleichen, wobei jedes Eingangssignal proportional zu einer anderen vektoriellen Größe ist, die sich nach den elektrischen Bedingungen in einem durch das Relais zu schützenden elektri- schen bystem richtet; die Komparatoren sind so angeordnet, daß sie Ausgangssignale in Abhängigkeit von einer vorbestimmteh Beziehung zwischen ihren :Eingangssignalen erzeugen, die je- weils anzeigt, daß ein elektrischer Fehler innerhalb einer zugehörigen vorbestimmten Zone oder Fläche eines bcheinwider- standsdiagramms aufgetreten ist; ferner ist ein Steuersignal- generator vorgesehen, der ein Steuersignal immer dann erzeugt, wenn die Ausgangssignale gleichzeitig auftreten; dieses Feuer- signal zeigt an, daß ein Fehler innerhalb einer Fläche des äcbeinwiderstandsdagramms aufgetreten ist, die sämtlichen vor- stehend erwähntenFlächen gemeinsam ist. Gemäß einem weiteren TVierknal der Erfindung kann das Relais einen ersten, einen zweiten und einen dritten Komparator um- fassen, denen jeweils zwei zugehörige Eingangssignale zugeführt werden, wobei jedes Eingangssignal proportional zu einer anderen vektoriellen Größe ist, die sich nach den elektrischen Bedingungen in einem durch das Relais zu schützenden elektrischen System richtet; die Komparatoren erzeugen erste, zweite und dritte Ausgangssignale in Abhängigkeit von vorbestimmten Beziehungen zwischen ihren Eingangssignalen, die anzeigen, daß ein Fehler in einer ersten bzw. einer zweiten bzw. einer dritten Fliiche eines Scheinwiderstandsdiagramms aufgetreten ist; ferner ist eine Zeitverzögerungsvorrichtung vorgesehen, die auf das gleichzeitige Auftreten der ersten und der zweiten Ausgangssignale anspricht, um eines der Eingangssignale für den dritten Komp,-4arator zu modifizieren, so daß praktisch die dritte Fläche nach Ablauf einer vorbestimmten Zeitspanne modifiziert»wird; weiterhin ist ein Steuersignalgenerator vorgesehen, der ein Steuersignal in Abhängigkeit vom gleichzeitigen Vorhandensein der ersten, der zweiten und der dritten Ausgangssignale erzeugt.Electrical Protection Relay The invention relates to electrical protection relays. A protective relay designed according to the invention comprises first and second comparators, each of which serves to receive and compare at least two input signals, each input signal being proportional to another vector quantity which, according to the electrical conditions, is to be protected by the relay electrical zystem sets up; the first comparator is arranged to produce a first output signal in dependence on a predetermined relationship between its input signals indicating that an electrical fault has occurred within a predetermined first zone represented by a resistance diagram; the second comparator is arranged to generate the second output signal in dependence on a predetermined relationship between its input signals which indicates that a fault has occurred within a second predetermined zone or area represented by the impedance diagram; further a control signal generator is provided, which has a control signal Signal always generated when the first and second nut output signals are present at the same time, whereby the 'tax- signal indicates that there is a fault within a third zone or area of the @cliein resistance diagram has occurred, this third area being the area which the first and second surface is common. According to one aspect of the invention, such an ifelay Include at least three comparators, each of which can do this serves to receive and convert at least two input signals same, with each input signal proportional to one another vector quantity, which is based on the electrical Conditions in an electrical to be protected by the relay between bystem directs; the comparators are arranged so that they output signals depending on a predetermined Relationship between their: Generate input signals that each Weil indicates that there is an electrical fault within a associated predetermined zone or area of a leg inconsistent level diagram has occurred; furthermore, a control signal generator is provided, which always generates a control signal, when the output signals occur simultaneously; this fire signal indicates that there is an error within an area of the the resistance diagram has occurred, all of the previous common areas mentioned above. According to a further TVierknal of the invention, the relay can a first, a second and a third comparator to grasp, each of which is supplied with two associated input signals be, with each input signal proportional to another is vectorial quantity which depends on the electrical conditions in an electrical system to be protected by the relay; the comparators generate first, second and third output signals in response to predetermined relationships between their input signals which indicate that an error has occurred in a first, a second and a third area of an impedance diagram; a time delay device is also provided, responsive to the simultaneous occurrence of the first and second output signals, for modifying one of the input signals to the third comparator so that, in effect, the third area is modified after a predetermined period of time has elapsed; Furthermore, a control signal generator is provided which generates a control signal as a function of the simultaneous presence of the first, the second and the third output signals.

Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung kann mindestens einer der Komparatoren ein symmetrischer Phasenwinkelkomparator sein, mittels dessen festgestellt wird, ob die zugehörigen Eingangssignale innerhalb eines vorbestimmten Phasenwinkels zu beiden Seiten einer vorbestimmten elektrischen Vektorgröße auftreten, die in einem Scheinwiderstandsdiagramm dargestellt ist, wobei dieser Komparator das Ausgangssignal in Abhängigkeit von einer solchen Übereinstimmung erzeugt.According to a further feature of the invention, at least one of the Comparators be a symmetrical phase angle comparator, by means of which it is determined whether the associated input signals are within a predetermined phase angle occur on both sides of a predetermined electrical vector magnitude, which in an impedance diagram is shown, this comparator the output signal generated depending on such a match.

Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung kann mindestens einer der gomparatoren ein unsymmetrischerPhasenwinkelkomparator sein, mittels dessen festgestellt wird, ob die zugehörigen Eingan#ssignale innerhalb anderer vorbestimmter Phasenwinkel austreten,und zwar in Abhängigkeit davon, auf welcher Seite einer vorbestimmten elektrischen Vektorgröße Eingangssignale auftreten, wobei dieser gomparator dazu dient, das Ausgangssigna.. in Abhängigkeit von einem solchen Vorgang zu erzeugen.According to a further feature of the invention, at least one of the gomparators can be an unbalanced phase angle comparator by means of which it is determined whether the associated input signals are within other predetermined phase angles exit, depending on which side one is on predetermined electrical vector variable input signals occur, this gomparator to do this is used to generate the output signal depending on such a process.

Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung kann mindestens einer der Komparatoren ein Amplitudenkomparator sein, mittels dessen die Amplituden der zugehörigen Eingangssignale verglichen werden, und der das Ausgangssignal in Abhängigkeit von einer vorbestimmten Amplitudenbeziehung zwischen diesen Einrgangseignalen erzeugt.According to a further feature of the invention, at least one of the Comparators be an amplitude comparator, by means of which the amplitudes of the associated Input signals are compared, and the output signal as a function of a predetermined amplitude relationship is generated between these input signals.

Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus devrolgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels an Hand der Zeichnungen.Further details and advantages of the invention emerge from the following Description of an exemplary embodiment with reference to the drawings.

Fig. 1 ist ein schematisches Schaltbild und zeigt das erfindungsgemäße Relais in einem Blockdiagramm.Fig. 1 is a schematic circuit diagram showing the inventive concept Relays in a block diagram.

Fig. 2@zeigt die Schaltung eines Teils des Relais. Fig. 3 und 4 sind Scheinwiderstandsdiagramme, die zur Erläuterung der Wirkungsweise des Relais dienen.Fig. 2 @ shows the circuit of part of the relay. Figures 3 and 4 are Impedance diagrams, which are used to explain how the relay works.

Fig. 5 ist ein Scheinwiderstandsdiagramm, aus dem die Betriebscharakteristiken des Relais hervorgehen.Fig. 5 is an impedance diagram showing the operating characteristics of the relay.

Fig. 6 zeigt in einem Blockdiagramm eine Schaltung mit fünf Eingangssignalgeneratoren.6 shows in a block diagram a circuit with five input signal generators.

Fig. 7 ist ein Scheinwiderstandsdiagramm, aus dem die Betriebscharakteristiken des Relais nach Fig. 6 ersichtlich sind. Fig. 8 und 9 zeigen schematisch die Schaltung von unsymmetrischen Phasenwinkelkomparatoren. Fig. 10 gibt die Schaltung eines symmetrischen Phasen-. winkelkomparators wieder.Fig. 7 is an impedance diagram showing the operating characteristics of the relay according to FIG. 6 can be seen. Figs. 8 and 9 schematically show the circuit of asymmetrical phase angle comparators. Fig. 10 gives the circuit of a symmetrical phase. angle comparator again.

Gemäß Fig. l .kann eine durch das Relais u schützende Netzleitung 10 von der Stromquelle abgeschaltet werden, wenn. ein elektrischer Fehler auftritt; zu diesem Zweck ist ein Ausschalter 11 vorgesehen. Ein Stromtransformator 12 und ein Spannungstc-ansformator 13 führen Signale 1a den Relaiseingangskreisen 14 und 1 5 zu, wobei diese Signale proportional gum Zeitungsstrom bzw. zur Leitungsspannung sind. Innerhalb des Relais 16 werden die.über die Eingangskreise 14 und 15 zugeführten Signale mehreren Signalgeneratoren 17 bis 22 zugeführt, die noch zu beschreibende Schaltungen enthalten und dazu dienen, Signale 81 bis S4 zu erzeugen. Diese Signale entsprechen den folgenden Ausdrücken: Hierin sind giA, und K39.3 Spannungsbeiwerte ; Z191 , Z2 A2, Z303 und Z484 sind die gegenseitigen gurzschlußwiderstände; Y ist die Spannung des Systems; ist der Strom des Systems, Die Phasenwinkelkomparatoren 32 bis 34 sind so geschaltet, daß ihnen Signale von den zugehörigen Signalgeneratoren aus zugeführt werden, wobei die Signale bezüglich ihrer Phase verglichen werden. Ferner sind Und-Gatter 37 und 38 vorgesehen, die Auslösesignale immer dann erzeugen, wenn ihnen jeweils zwei Signale gleichzeitig zugeftihrt werden. ' Ein Oder-Gatter 40 leitet in Abhängigkeit von einem Auslösesignal aus dem Und-Gatter 38 oder aus einem zweistufigen Zeitgeber 41 das Auslösen des Ausschalters 11 über einen Ausgangskreis 42 ein.According to FIG. 1, a power line 10 protecting the relay u can be disconnected from the power source if. an electrical fault occurs; an off switch 11 is provided for this purpose. A current transformer 12 and a voltage transformer 13 supply signals 1a to the relay input circuits 14 and 15, these signals being proportional to the newspaper current and the line voltage, respectively . Within the relay 16, the signals supplied via the input circuits 14 and 15 are supplied to a plurality of signal generators 17 to 22 which contain circuits to be described and are used to generate signals 81 to S4. These signals correspond to the following expressions: Here giA, and K39.3 are stress coefficients; Z191, Z2 A2, Z303 and Z484 are the mutual short-circuit resistors; Y is the voltage of the system; is the current of the system. The phase angle comparators 32 to 34 are connected in such a way that signals from the associated signal generators are fed to them, the signals being compared with regard to their phase. Furthermore, AND gates 37 and 38 are provided which generate trigger signals whenever two signals are fed to them at the same time. An OR gate 40 initiates the triggering of the switch 11 via an output circuit 42 as a function of a trigger signal from the AND gate 38 or from a two-stage timer 41.

Fig. 2 zeigt die Schaltung des Diagrammblocks 17 in Fig. 1. Die Sekundärwicklungen eines einen Scheinwiderstand 26 speisenden Stromtransformators 25 und eines Spannungstransformators 27 sind zwischen den Klemmen 28 und 29 in Reihe geschaltet. Primär-Wicklun-en der Transformatoren 25 und 27 sind an die Eingangskreise 14 und 15 angeschlossen, so daß ein in der Zeitung 30 erscheinendes Ausgangssignal proportional zu einem Spannungsvektor (IZ,@ - V) ist; hierbei ist V die Spannung und I der Strom in der Netzleitung 10, und Z- 1 ist der@Wert des Scheinwiderstandes 26; mit anderen Worten, das in der Zeitung 30 erscheinende Spannungssignal hat die Form (AV - BIZ1).FIG. 2 shows the circuit of diagram block 17 in FIG. 1. The secondary windings of a current transformer 25 feeding an impedance 26 and of a voltage transformer 27 are connected in series between terminals 28 and 29. Primary windings of the transformers 25 and 27 are connected to the input circuits 14 and 15, so that an output signal appearing in the newspaper 30 is proportional to a voltage vector (IZ, @ - V); where V is the voltage and I the current in the power line 10, and Z- 1 is the @ value of the impedance 26; in other words, the voltage signal appearing in the newspaper 30 is of the form (AV-BIZ1).

Die Schaltung der Signalgeneratoren 18 bis 22 ähnelt allgemein der Schaltung des Signalgenerators 17. Es sei jedoch bemerkt, daß Z, jeden beliebigen vorbestimmten Wert erhalten kann, und daß eine Umkehrung der Polarität der Sekundärwicklung des Transformators 25 oder des Transformators 27 eine Umkehrung der-Polarität von I bzw. von V in. dem Spannungsvektor (AV #. BIZ, ) bewirkt. Entsprechend können die Transformatoren so geschaltet sein, daß man den Phasenwinkel von V gegenüber I oder die Größe von V gegenüber I nach Wunsch einstellen kann. Ferner kann man den Transformator 25 oder den Transformator 27 fortlassen, so daß das in der Leitung 30 erscheinende Spannungssignal dann proportional zu dem Spannungsvektor (AV) oder (BIZ1) sein kann, Mit anderen Worten, A und B können jeden beleibigen Wert auf- weisen, und diese Werte können Vektorwerte sein, abgesehen davon, daß 1 und B nicht gleichzeitig gleich Null sein. können. Es sei bemerkt, daß Zi bei einem einwandfreien,ßetrieb des Relais. nicht gleich Null sein dann, wenn A gleichzeitig gleich Null ist. Eine Betriebsweise des Phasenwinkelkomparators 32 wird nachstehend. an Hand von Fig. 3 beschrieben. Wenn die Ausgang». -signale der Signalgeneratoren 17 und 18 in der beschriebenen, Weise so erzeugt werden, daB sie sich nach den Spannungsvektoren (-Y + IZ1) bzw. (IZ2).richten, und wenn ZZ der effektive Schein- widerstand der Netzleitung ist, kann. me,n sagen, daß die Ausgsngs- signale der-Signalgeneratoren praktisch proportional zu den &'cheinwiderstanavektoren (-ZZ +.Z-1) bzw, (Z2) sind. Der Phasen-. winkelkomparator 32 ist so geschaltet, daß ihm die in den Zeitungen 30 und 31 erscheinenden Spannungssignale zugeführt und diese Signale verglichen werden, und daß in der Leitung 3#, ein Ausgangssignal immer dann erscheint, wenn der Phasenwinkel zwischen den Signalen gleich 450 oderkleiner als 45o ist. Aus Fig. *st ersichtlich, daB ZZ innerhalb der schraffierten. Polar- charakteristik für den Phasenwinkel zwischen den Spannungs- signalen an den Zeitungen 30 und 31 liegen und kleiner als 450 Bein muB. Ferner ersieht man aus Fig. 3) daß der Phasen- winkel des Scheinwiderstandes Z2 gegenüber den Achsen des Dia- gramme zusammen mit dem Phasenwinkel, bei dem der Phasenwinkel... komparator zur Wirkung gebracht wird, um ein Ausgangssignal zu erzeugen, die Richtung der Linien CD und DE bestimmt. Wenn der Phasenwinkelkomparator so ausgebildet ist, daß er für eine Phasenfolgs$er Ausgangssignale der Signalgeneratoren sowie für den J?hasgnwinkel zwischen den Ausgangssignalen empfindlich ist, kann man die Richtung der Linie DE in Abhängigkeit von der Richtun;des Scheinwiderstandes Zi hach Fig. 31 jedoch unabhängig von der Richtung der Linie D0, ändern; ein Phasenwinkelkomparator, der zur Wirkung gebracht werden kann, um ein Ausgangs- . Signal zu erzeugen, das sich nach Differenzphasenwinkeln entsprechend der Phasenfolge von Signalen richtet, die bezüglich ihrer Phase durch den Komparator verglichen werden sollen, ist einunsymmetrischer Phasenwinkelkomparator". Ferner richtet sich die Lage des Punktes D ausschließlich nach demWert von ZJ , so daß man den Punkt D in dem Diagramm nach Fig. 3 in jede gewünschte Lage bringen kann. Durch Einstellen des Phasenwinkels von A gegenüber B bei dem Spannungsvektor (AY - BIZ1) kann°man die Achsen von Fig. 3 praktisch gegenüber der Polarcharakteristik ODE drehen, In Fig. 4 veranschaulicht die Polarcharakteristik FGHJ einen Zonenschutz des Relais. Der Phasenkomparator 32 ist so geschaltet, daß er ein Ausgangssignal für das Und-Gatter 37 immer dann erzeugt, wenn der effektive Scheinwiderstand der Netzleitung innerhalb der waagerecht schraffierten Fläche liegt, Entsprechend ist der Phasenkomparator 33 so geschaltet, daB er ein Ausgangssignal für das Und-Gatter 37 immer dann erzeugt, wenn der effektive Scheinwiderstand des Netzes innerhalb der senkrecht schraffierten Fläche liegt. Das Und-Gatter 37 erzeugt ein Auslösesignal immer dann, wenn die erwähnten Ausgangssignale der Komparatoren 30 und 33 gleichzeitig auftreten, d.h, immer dann, wenn der effektive Leitungsscheinwiderstand in die sowohl waagerecht als auch senkrecht schraffierte Fläche FGHJ fällt.The circuitry of signal generators 18-22 is generally similar to the circuitry of signal generator 17. It should be noted, however, that Z i can be any predetermined value and that reversing the polarity of the secondary winding of transformer 25 or transformer 27 reversing the polarity caused by I or by V in. the voltage vector (AV #. BIZ,). Correspondingly, the transformers can be connected in such a way that the phase angle of V with respect to I or the magnitude of V with respect to I can be adjusted as desired. Furthermore, the transformer 25 or the transformer 27 can be omitted, so that the voltage signal appearing in the line 30 can then be proportional to the voltage vector (AV) or (BIZ1), in other words, A and B can have any value. and these values can be vector values, apart from that 1 and B are not equal to zero at the same time. can. Be it noticed that Zi with a perfect, ßoperation of the relay. not be equal to zero if A is equal to zero at the same time is. One mode of operation of the phase angle comparator 32 becomes below. described with reference to FIG. 3 . If the exit ». signals of the signal generators 17 and 18 in the described, Can be generated in such a way that they are based on the voltage vectors (-Y + IZ1) or (IZ2)., And if ZZ is the effective apparent resistance of the power line is, can. me, n say that the output signals of the signal generators practically proportional to the &'are chein resistance vectors (-ZZ + .Z-1) or, (Z2). The phase. angle comparator 32 is connected so that it is in the Newspapers 30 and 31 appearing voltage signals are supplied and these signals are compared, and that on line 3 #, an output signal always appears when the phase angle between the signals is 450 or less than 45o . the end Fig. * Shows that ZZ is within the hatched. polar characteristic for the phase angle between the voltage signals to the papers 30 and 31 are located and smaller than 450 leg must. It can also be seen from Fig. 3) that the phase angle of the impedance Z2 with respect to the axes of the slide grams together with the phase angle at which the phase angle ... comparator is brought into action to produce an output signal generate, which determines the direction of the lines CD and DE. If the Phase angle comparator is designed so that it is for a Phase sequence output signals of the signal generators as well as for the junction angle between the output signals is sensitive, the direction of the line DE can be changed as a function of the direction of the impedance Zi according to FIG. 31, however, independently of the direction of the line D0; a phase angle comparator that can be brought into effect to produce an output. To generate signal which is based on differential phase angles corresponding to the phase sequence of signals with respect to their phase to be compared by the comparator is einunsymmetrischer Phasenwinkelkomparator ". Further, the position of the point D is determined solely by demWert ZJ, so that the point D in any desired position in the diagram of Fig. 3. By adjusting the phase angle of A with respect to B for the voltage vector (AY - BIZ1), the axes of Fig. 3 can be practically rotated with respect to the polar characteristic ODE. 4 illustrates the polar characteristic FGHJ a zone protection of the relay. The phase comparator 32 is connected in such a way that it generates an output signal for the AND gate 37 whenever the effective impedance of the mains line is within the horizontally hatched area switched so that it always generates an output signal for the AND gate 37, w hen the effective impedance of the network lies within the vertically hatched area. The AND gate 37 generates a trigger signal whenever the mentioned output signals of the comparators 30 and 33 occur simultaneously, that is, whenever the effective line impedance falls within the horizontally and vertically hatched area FGHJ.

Nachstehend wird die Wirkungsweise der Relaisschaltung an Hand von Fig. L und 5 beschrieben. Bei den durch die Signalgeneratoren 17 bis 2 o erzeugten Signalen handelt es sich, .- wie schon erwähnt, um die Signale 8 1 bis 84. Immer dann, wenn der effektive Scheinwiderstand der Netzleitung in den in Fig. 5 durch die polare Charakteristik FGHJ begrenzte Fläche fällt, .erscheint bei P in*Fig. 1 ein Ausganßss#,gnal. Immer dann, wenn der effektive Scheinwiderstand der Netzleitung einen Blind.- widerstandswert hat, der positiv und gleich HK oder kleiner als HK ist, erscheint bei Q ein Ausgangssignal. Somit wird ein Auslösesig#al ohne Verzögerung bei S immer dann erscheinen, wenn der effektive Scheinwiderstand der Netzleitung innerhalb der Polarcharakteristik hKHJ liegt, so daß ein Schutz ent- sprechend einer ersten Zone möglich ist. Das Erscheinen eines Signals bei P veranlaBt den zwei- stufigen Zeitgeber 41, die Parameter des Signalgenerators 22 nach einer vorbestimmten zeitlichen Verzögerung so zu modi- fizieren, daB dann ein Ausgangssignal immer dann erzeugt wird, wenn der effektive Scheinwiderstand der Netzleistung innerhalb der Polarcharakteristik NMHJ liegt, so daß ein Schutz ent- sprechend einer zweiten Zone möglich ist, Nach einer weiterenzeitlichen Verzögerung erzeugt der zweistufige Zeitgeber 41 ein Auslösessignal für das Oder-Gatter 40, so daß ein Schutz entsprechend einer dritten Zone möglich ist. Es sei bemerkt, daB man auf logische Weise jede Betriebs- charakteristik aus zwei oder mehr Signalen aufbauen kann, die in einem oder mehreren Komparatoren verglichen werden, und die danach mit Hilfe von Und-Gattern, Oder-Gattern oder beliebigen anderen geeigneten Mitteln verarbeitet werden können. Ferner kann man jede Charakteristik unabhängig regeln und verändern, so daB z.B. der rückwirkende Bereich der Betriebscharakteristik nach fig. 5 unabhängig vom Widerstandsbereich der Betriebscharakteristik erweitert werden kann. Entsprechend kann man z.B. die Linie GF gegenüber den Achsen des Diagramms nach Fig. 5 gegenüber ihrer dargestellten Lage um einen vorbestimmten Winkel neigen, indem man den Komparator 32 so einstellt, daß nur der Punkt F gegenüber seiner ursprünglichen Lage verlager@wird..Das Relais ist in keiner Weise auf die Erzeugung geradliniger Betriebscharakteristiken beschränkt. Kreisrunde Charakteristiken, z.B. Leitfähigkeits-Relaisbetriebscharakteristiken, lassen sich ebenso gut auf ähnliche Weise gewinnen.The operation of the relay circuit is described below with reference to FIGS. L and 5. The signals generated by the signal generators 17 to 2 o are, - as already mentioned, to the signals 8 1 to 84. Whenever the effective impedance of the power line in the in Fig. 5 area limited by the polar characteristic FGHJ falls, .appears at P in * Fig. 1 one output #, gnal. Whenever the effective impedance of the power line a blind. has a resistance value that is positive and equal to HK or less than HK, an output signal appears at Q. Thus becomes a Trigger signal # al always appear without delay at S, if the effective impedance of the power line is within of the polar characteristic hKHJ, so that protection is speaking of a first zone is possible. The appearance of a signal at P causes the two stage timer 41, the parameters of the signal generator 22 to be modified after a predetermined time delay verify that an output signal is then always generated if the effective impedance of the network power is within of the polar characteristic NMHJ, so that protection is speaking of a second zone is possible, After a further delay, the two-stage timer 41 a trigger signal for the OR gate 40, so that protection corresponding to a third zone is possible is. It should be noted that each operational characteristic from two or more signals, the are compared in one or more comparators, and the then with the help of AND gates, OR gates or any other suitable means . Furthermore can one regulates and changes each characteristic independently, so that eg the retroactive area of the operating characteristic according to fig. 5 can be expanded independently of the resistance range of the operating characteristic. Correspondingly, for example, the line GF can be inclined by a predetermined angle relative to the axes of the diagram according to FIG is in no way limited to producing straightforward operating characteristics. Circular characteristics, such as conductivity relay operating characteristics, can be obtained in a similar manner as well.

Mehrere geradlinige und kreisrunde Charakteristiken können auf logische Weise so vereinigt werden, daß sich jede gewünschte komplexe Relaisbetriebscharakteristik ergibt. Ferner ist es durch Abänderungen an den Signalgeneratoren und dem Komparator möglich, jede dieser Charakteristiken einzeln zu regeln, bevor sie miteinander vereinigt werden.Several linear and circular characteristics can be based on logical Can be combined in such a way that any desired complex relay operating characteristic can be achieved results. It is also due to modifications to the signal generators and the comparator possible to regulate each of these characteristics individually before they merge with each other will.

Das erfindungsgemäße Relais bietet gegenüber anderen Relais den Vorteil )daß man leicht dafür sorgen Kann, daß seine polaren Charakteristiken genau mit einem geometrischen Ort für alle zu erwartenden fehlerhaften Scheinwiderstandswerte eines bestimmten elektrischen Systems zusammenfallen. Hierbei ist das nelais weniger anfällig für eine fehlerhafte Arbeitsweise, z.B, bei Leistungsschwgnkungen in dem System. Das Relais läßt sich auf einfache Weise einstellen, um jede gewünschte polare Charakteristik zu liefern, wie es vorstehend beschrieben ist.The relay according to the invention offers the advantage over other relays that it is easy to ensure that its polar characteristics coincide precisely with a geometric location for all expected faulty impedance values of a particular electrical system. In this case, the nelais is less prone to faulty operation, for example in the event of fluctuations in performance in the system. The relay can be easily adjusted to provide any desired polar characteristic as described above.

Gemäß Fig. 6 werden die hier nicht gezeigten Signalgeneratoren entnommenen Signale zwei Komparatoren 32 und 33 zugef @ihrt. Die Signale S1, S2 und 83 werden dem Komparator 32 und die Signale. S4 und S5 dem Komparator 33 zugeführt; die Signale Si bis S5 entsprechen den folgenden Ausdrücken: Die Komparatoren 32 und 33 sind jeweils so geschaltet, daß sie ein Ausgangssignal immer dann erzeugen! wenn der Winkel zwischen ihren Eingangssignalen 900 oder weniger beträgt. Immer dann, wenn diese beiden Komparatoren gleichzeitig ein Ausgangssignal für das Und-Gatter 37 erzeugen, erzeugt das Und-Gatter ein Auslösesignal.According to FIG. 6, the signals extracted from the signal generators (not shown here) are fed to two comparators 32 and 33. The signals S1, S2 and 83 are fed to the comparator 32 and the signals. S4 and S5 supplied to the comparator 33; the signals Si to S5 correspond to the following expressions: The comparators 32 and 33 are each connected so that they always generate an output signal! when the angle between their input signals is 900 or less. Whenever these two comparators simultaneously generate an output signal for the AND gate 37, the AND gate generates a trigger signal.

Wenn gemäß Fig. 7 ein Fehler innerhalb der waagerecht schraffierten Fläche auftritt, erzeugt der Komparator 32 ein Ausgangssignal; tritt dagegen ein Fehler in der senkrecht schraffierten Fläche auf, wird ein Ausgangssignal durch den Komparator 33 erzeugt, wenn. ein Fehler innerhalb der sowohl waagerecht als auch senkrecht schraffierten Fläche auftritt, erzeugt somit das Und-Gatter 37 das Auslösesignal.If, according to FIG. 7, there is an error within the horizontally hatched Area occurs, the comparator 32 produces an output signal; occurs against it Error in the vertically hatched area, an output signal is through the comparator 33 generated when. an error within the both horizontal and also occurs vertically hatched area, the AND gate 37 thus generates the Trigger signal.

Gemäß Fig. 8 umfaßt ein unsymmetrischer Phasenwinkel-. komparator mit zwei Eingangsklemmen 40 und 41 für zwei Eingangssignale von Signalgeneratoren eine Signalverzögerungsvorrichtung 42, der eines der Eingangssignale zugeführt wird, und die in Abhängigkeit davon ein zeitlich verzögertes Eingangssignal erzeugt, däs im folgenden als zweites Hilfssignal bezeichnet wird. Ein Und-Gatter 43 ist so geschaltet, daß ihm die Eingangssignale und das zweite Hilfssignal zugeführt werden, und daß es ein Zwischensignal immer dann erzeugt, wenn diese Signale gleichzeitig das gleiche vorbestimmte Vorzeichen haben. Eine Signalverzögerungsvorrichtung 44 ist an dass Und-Gatter 47 angeschlossen und dient dazu, in Abhängigkeit von einem Zwischensignal ein zeitlich verzögertes Zwischensignal zu erzeugen, das im folgenden als das erste Hilfssignal bezeichnet wird. Ein Und-Gatter 45 ist-mit dem Und-Gatter 47 und der SignalverzÖgerungsvorrichtung 44 verbunden, und dient dazu, das Komparatorausgangssignal an der Klemme 46 immer dann erscheinen zu lassen, wenn das Zwischensignal und das erste Hilfssignal gleichzeitig das gleiche vorbestimmte Vorzeichen haben.Referring to Fig. 8, an asymmetrical phase angle. Comparator with two input terminals 40 and 41 for two input signals from signal generators a signal delay device 42, which is supplied with one of the input signals, and which generates a time-delayed input signal as a function of it, which is referred to below as the second auxiliary signal. An AND gate 43 is connected in such a way that the input signals and the second auxiliary signal are fed to it, and that it always generates an intermediate signal when these signals simultaneously have the same predetermined sign. A signal delay device 44 is connected to the AND gate 47 and is used to generate a time-delayed intermediate signal as a function of an intermediate signal, which is referred to below as the first auxiliary signal. An AND gate 45 is connected to the AND gate 47 and the signal delay device 44, and serves to make the comparator output signal appear at the terminal 46 whenever the intermediate signal and the first auxiliary signal simultaneously have the same predetermined sign.

Während des Betriebs hat die Signalverzögerungsvorrichtung 42 die Wirkung, daß sie den effektiven "Übereinstimmungs-winkel" der Eingangssignale verkleinert, wenn diese ihr Vorzeichen in einer ersten Größenordnung ändern, und gleichzeitig bewirkt sie keine Änderung des effektiven "Übereinstimmungswinkels", wenn sich die Eingangssignale im gleichen Sinne in einer Größenordnung ändern, die der ersten Größenordnung entgegengesetzt ist. Somit ermöglicht dieser Komparator die Feststellung ungleicher Phasenwinkel auf beiden Seiten einer vorbestimmten Yektorgröße, die in einem Saheinwiderstandsdiagramm dargestellt ist.During operation, the signal delay device 42 has the effect of reducing the effective "match angle" of the input signals when they change their sign by a first order of magnitude, and at the same time it does not cause the effective "match angle" to change when the input signals are at change in the same sense in an order of magnitude opposite to the first order of magnitude. Thus, this comparator enables the detection of unequal phase angles on both sides of a predetermined yector magnitude, which is shown in a visual resistance diagram.

Die Signalverzögerungsvorrichtung 44 verzögert das Zwischensignal um eine vorbestimmte Zeitspanne und kommt daher zusammen mit dem.Und-Gatter 45 zur Wirkung, um "die Breite des Zwischensignals zu,prüfen". Die durch die Signalverzögerungsvorrichtung 44 eingeführte ze:.tliche Verzögerung regelt die tatsächlichen Phasenwinkel, welche durch den Phasenwinkelkomparator festgestellt werden.The signal delay device 44 delays the intermediate signal by a predetermined period of time and therefore comes together with the.Und gate 45 to Effect to "check the width of the intermediate signal". The through the signal delay device 44 introduced ze:. any delay regulates the actual Phase angles, which are determined by the phase angle comparator.

Fig. 9 zeigt einen unsymmetrischen Phasenwinkelkomparator mit einem abgeänderten Eingangskreis, der ein weiteres Und-Gatter 47 umfaßt, das so geschaltet ist, daß ihm das durch das Und-Gatter 43 erzeugte Zwischensignal immer dann zugeführt wird, wenn die zugehörigen Eingangssignale das gleiche vorbestimmte Vorzeichen haben. Die Signalverzögerungsvorrichtung 42 ist so geschaltet, daß ihr wie zuvor ein Eingangssignal zugeführt. wird, daß sie jedoch das zweite Hilfssignal dem Und-Gatter 47 und nicht dem Und-Gatter 43 zuführt. Die Wirkungsweise dieses Komparators ähnelt derjenigen des zuvor beschriebenen.Fig. 9 shows a single ended phase angle comparator with a Modified input circuit, which comprises a further AND gate 47, which is so switched is that it is always supplied with the intermediate signal generated by the AND gate 43 when the associated input signals have the same predetermined sign. The signal delay device 42 is connected to receive an input signal as before fed. is that, however, the second auxiliary signal to the AND gate 47 and not the AND gate 43 supplies. The operation of this comparator is similar to that of the previously described.

Es sei bemerkt, daß man weitere Signalverzögerungsvorrichtungen vorsehen kann, um weitere zeitlich verzögerte Eingangssignale in lbhängigkeit von dem anderen Eingangssignal hinzuzufügen und so die Meßwinkel auf beiden Seiten der erwähnten vorbestimmten Vektorgröße unabhängig zu regeln. Berner sei bemerkt, daß die Zeitverzögerungsvorrichtungen bei diesem Komparator verstellbar sein können, so daß sich die Meßwinkel leicht einstellen lassen.It should be noted that further signal delay devices can be provided in order to add further time-delayed input signals as a function of the other input signal and thus to regulate the measurement angles independently on both sides of the predetermined vector quantity mentioned. Berner should note that the time delay devices in this comparator can be adjustable so that the measurement angles can easily be adjusted.

Fig. 10 zeigt einen symmetrischen Phasenwinkelkomparator mit Eingangsklemmen 50 und 51 für die Signale 8 1 und S2. Dioden 52 und 53 sind an die Klemmen 50 und 51 angeschlossen und dienen dazu, die Signale 8l und 82 der Basis eines PNP-Transistors 54 zuzuführen. Ein Widerstand 55 ist zwischen der Basis des Transistors 54 und einer Speiseklemme 56 angeschlossen. Ein wei- terer Widerstand 57 liegt zwischen der Speiseklemme 56 und dem Kollektor des Transistors 54 ein PNP-Transistor 58 ist mit seiner Basis an den Kollektor des Tranistors 54 angeschlossen, .und sein Kollektor ist über einen Widerstand 59 mit der Speise- klemme 56 verbunden. Der Emitter des Transistors 54 und des Transistors 58 sind in Parallelschaltung mit einer weiteren Speiseklemme 60 verbunden. -Eine Reihenschaltungsschleife, die Widerstände 61, 62 und 63 sowie einen Kondensator 64 umfallt, ist an ihren Enden mit der Speiseklemme 56 verbunden Der Kollektr eines PNP= Tranistors 65 ist über einen Widerstand 66 an die Speiseklemme 56 angeschlossen, und der Kollektor eines PNP-Transistors 67 ist über einen Widerstand 68 mit der Speiseklemme 56 verbunden. Die Emitter der Transistoren 65 und 67 sind parallelgeschaltet und zwischen den Widerständen 61 und 62 angeschlossen; die Basis des Transistors 65 ist mit dem Kollektor des Transistors 67 verbunden. Von der Basis des Transistors 67 führt eine erste Verbindung über eine Diode 69 zur Verbindungsstelle zwischen dem Widerstand 63 und dem Kondensator 64, eine zweite Verbindung über einen Widerstand 70 zum Kollektor des Transistors 65 und . eine cutte Verbindung über eine Diode 71 zum Emitter des Transistors 65. Eine Ausgangsklemme 72 ist an den Kollektor des Transistors 65 angeschlossen.Fig. 10 shows a symmetrical phase angle comparator with input terminals 50 and 51 for the signals 8 1 and S2. Diodes 52 and 53 are connected to terminals 50 and 51 and serve to supply signals 8l and 82 of the base of a PNP transistor 54th A resistor 55 is connected between the base of transistor 54 and a supply terminal 56. One of further resistor 57 lies between the supply terminal 56 and the collector of transistor 54, a PNP transistor 58 is connected at its base to the collector of the Tranistors 54, .and its collector is connected through a resistor 59 to the supply terminal 56 . The emitter of transistor 54 and transistor 58 are connected in parallel to a further supply terminal 60. -A series connection loop, the resistors 61, 62 and 63 as well as a capacitor 64, is connected at its ends to the supply terminal 56 The collector of a PNP = transistor 65 is connected to the supply terminal 56 via a resistor 66, and the collector of a PNP- The transistor 67 is connected to the supply terminal 56 via a resistor 68. The emitters of transistors 65 and 67 are connected in parallel and connected between resistors 61 and 62; the base of transistor 65 is connected to the collector of transistor 67. From the base of the transistor 67, a first connection leads via a diode 69 to the junction between the resistor 63 and the capacitor 64, a second connection leads via a resistor 70 to the collector of the transistor 65 and. a cut connection via a diode 71 to the emitter of the transistor 65. An output terminal 72 is connected to the collector of the transistor 65.

Die Basis eines PNP-Transistors 73 ist mit dem Kollektor des Transistors 58 verbunden, und sein Emitter ist an die Speiseklemme 60 angeschlossen, während der Kollektor mit der Verbindungsstelle der Widerstände 62 und 63 verbunden ist. . Während des Betriebs sind die Speiseklemmen 56 und 60 mit einer äußeren Gleichstromquelle verbunden, so daß an ihnen eine negative Spannung bzw. das Erdpotential liegt. Die Dioden 52-und 53 sowie die Transistoren 54 und 58 bilden ein Und-Gatter zum Feststellen der Zeitspanne, während deren die Signale 81 und 8, gleichzeitig negativ sind. Am Kollektor des Transistors 58 erscheint ein Zwischensignal mit einer Wellenform, deren Breite proportional zum Phasenwinkel zwischen den beiden Signalen 81 und 8 2 ist. Das Zwischensignal wird der Basis des Transistors 73 zugeführt, um diesen Transistorwährend des negativ gerichteten Teils des Zwischensignals leitfähig zu machen.The base of a PNP transistor 73 is connected to the collector of the transistor 58, and its emitter is connected to the supply terminal 60, while the collector is connected to the junction of the resistors 62 and 63 . . During operation, the supply terminals 56 and 60 are connected to an external direct current source, so that a negative voltage or ground potential is applied to them. The diodes 52 and 53 and the transistors 54 and 58 form an AND gate for determining the time span during which the signals 81 and 8 are simultaneously negative. At the collector of transistor 58, an intermediate signal appears with a waveform the width of which is proportional to the phase angle between the two signals 81 and 8 2 . The intermediate signal is applied to the base of transistor 73 in order to render this transistor conductive during the negative-going part of the intermediate signal.

Immer dann, wenn der Transistor 73 leitfähig gemacht wird, fließt ein Ladestrom durch diesen Transistor, um den Kondensator 64 aufzuladen. Bei einer vorbestimmten Ladung hat die Spannung an der Verbindungsstelle zwischen dem Widerstand 63 und dem Kondensator 64 einen Wert, der ausreicht, um den Transistor 67 leitfähig zu machen, so daß auch der Transistor 65 leitfähig gemacht wird, damit ein Strom durch den Widerstand 66 fließt, und das Potential an der Ausgangsklemme 72 stärker positiv wird, wobei diesen Potential das Ausgangssignal des Komparators darrstellt.Whenever the transistor 73 is made conductive, a charging current flows through this transistor in order to charge the capacitor 64. With a predetermined charge, the voltage at the junction between the resistor 63 and the capacitor 64 has a value which is sufficient to make the transistor 67 conductive, so that the transistor 65 is also made conductive so that a current flows through the resistor 66 , and the potential at the output terminal 72 becomes more positive, this potential being the output signal of the comparator.

Ist der Transistor 73 nicht leitfähig, entlädt sich der Kondensator 64 über einen Entladungsweg, der den Widerstand 61 und die Diode 71 umfaBt.If the transistor 73 is not conductive, the capacitor 64 discharges via a discharge path which comprises the resistor 61 and the diode 71.

Wenn die negativ gerichtete Breite des Zwischensignals kleiner ist als eine vorbestimmte Zeitspanne, hört das Aufladen des Kondensators 64.- auf, bevor die Ladung des Kondensators den erwähnten vorbestimmten giert erreicht hat, so daß der Transistor 67 nicht leitfähig bleibt und die Spannung an der Ausgangsklemme 72 auf der Spannung oder in der Nähe der Spannung gehalten wird, die an der Speiseklemme 56 liegt; mit anderen Worten, es wird kein Ausgangssignal erzeugte Somit erzeugt dieser Phasenwinkelkomparator nur dann ein Ausgangssignal, wenn der Phasenwinkel zwischen den Signalen Si und 82 größer ist als ein vorbestimmter Phasenwinkel. Der Wert dieses vorbestimmten Phasenwinkels kann dadurch eingestellt werden, daß man die Kapazität des Kondensators 64 einstellt oder daß man die Basisspannung ändert,, die erforderlich ist, um den Transistor 67 leitfähig zu machen. If the negatively directed width of the intermediate signal is less than a predetermined period of time, the charging of the capacitor 64.- stops before the charge of the capacitor has reached the predetermined predetermined yaw rate, so that the transistor 67 remains non-conductive and the voltage at the output terminal 72 is maintained at or near the voltage applied to supply terminal 56; in other words, no output signal is generated. Thus, this phase angle comparator generates an output signal only when the phase angle between the signals Si and 82 is greater than a predetermined phase angle. The value of this predetermined phase angle can be adjusted by adjusting the capacitance of the capacitor 64 or by changing the base voltage which is required to make the transistor 67 conductive.

Claims (3)

P A T E N T A N S P R Ü C H E Elektrisches Schutzrelais, g e k e n n z e i c h n e t durch einen.ersten und einen zweiten Komparator, von denen jeder dazu dient, mindestens zwei Eingangssignale aufzunehmen und zu vergleichen, wobei jedes Eingangssignal proportional zu einer, anderen Vektorgröße ist, die sich nach den elektrischen Bedingungen in einem durch das Relais zu schützenden elektrischen System richtet, wobei der erste Komparator so geschaltet ist, daB er ein erstes Ausgangssignal in Abhängigkeit von einer vorbestimmten Beziehung zwischen seinen Eingangssignalen erzeugt, die anzeigt, daB ein elektrischer Fehler innerhalb einer vorbestimmten ersten Fläche eines Scheinwiderstandsdiagramme aufgetreten ist, wobei der zweite Komparator so geschaltet ist, daB er das zweite Ausgangssignal in Abhängigkeit von einer vorbestimmten Beziehung zwischen seinen Eingangssignalen erzeugt, die anzeigt, daß ein Fehler innerhalb einer zweiten vorbestimmten Fläche des Scheinwiderstandsdiagramms aufgetreten ist! sowie durch einen Steuersignalgenerator, der ein Steuersignal immer dann erzeugt, wenn darr erste und das zweite Ausgangs.-Signal gleichzeitig vorhanden sind, wobei das Steuersignal anzeigt, daB ein Fehler innerhalb einer dritten Fläche des Scheinwiderstandsdiagramms aufgetreten ist, wobei diese dritte Fläche sowohl der ersten als auch der zweiten Fläche gemeinsam ist. PATENT CLAIMS Electrical protective relay, characterized by a first and a second comparator, each of which is used to record and compare at least two input signals, each input signal being proportional to a different vector variable that changes according to the electrical conditions in one directs the electrical system to be protected by the relay, the first comparator being connected to produce a first output signal in dependence on a predetermined relationship between its input signals which indicates that an electrical fault has occurred within a predetermined first area of an impedance diagram, the second comparator being connected to generate the second output signal in dependence on a predetermined relationship between its input signals which indicates that an error has occurred within a second predetermined area of the impedance diagram! and by a control signal generator which generates a control signal whenever the first and second output signals are simultaneously present, the control signal indicating that a fault has occurred within a third area of the impedance diagram, this third area being both the first as well as the second surface is common . 2. Elektrischen Schutzrelais, g e k e n n z e i c h n e t . .durch mindestens drei gomparatoren, von denen jeder dazu dient! mindestens zwei zugehörige Eingangssignale aufzunehmen und zu vergleichen, wobei jedes Eingangssignal proportional zu einer anderen VektorgröBe ist, die sich nach den elektrischen Bedingungen in einem durch das Relais zu schützenden elektrischen System richtet, wobei die Komparatoren so geschaltet sind, daB sie ein Ausgangssignal jeweils in Abhängigkeit von vorbestimmten Beziehungen zwischen ihren Eingangssignalen erzeugen, wobei diese Beziehungen jeweils anzeigen, daß ein elektrischer Fehler in einer bestimmten zugehörigen Fläche des Scheinwiderstandsdiagramms aufgetreten ist, sowie durch einen Steuersignalgenerator, der ein Steuersignal immer dann erzeugt, wenn die Ausgangssignale gleichzeitig vorhanden sind, wobei das Steuersignal anzeigt, daß ein Fehler in einer Fläche des Scheinwiderstandsdiagramms aufgetreten ist, die sämtlichen erwähnten Flächen gemeinsam ist. 2. Electrical protection relay, marked. .by at least three comparators, each of which is used! record and compare at least two associated input signals, each input signal being proportional to a different vector quantity, which depends on the electrical conditions in an electrical system to be protected by the relay, the comparators being connected in such a way that they each generate an output signal as a function of of predetermined relationships between their input signals, these relationships each indicating that an electrical fault has occurred in a specific associated area of the impedance diagram, and by a control signal generator which generates a control signal whenever the output signals are simultaneously present, the control signal indicates that a fault has occurred in an area of the impedance diagram which is common to all of the mentioned areas. 3. Elektrisches Schutzrelais, g e k e n n z e i c h n e t durch einen ersten, einen zweiten und einen dritten Komparator, von denen jeder dazu dient, zwei zugehörige Eingangssignale aufzunehmen, wobei jedes Eingangssignal proportional zu einer anderen VektorgröBe ist, die sich nach den elektrischen. Bedingungen in einem durch das Relais zu schützenden elektrischen System richtet, wobei die Komparatoren jeweils ein erstes bzw.. ein zweites bzw. ein drittes Ausgangssignal in Abhängigkeit von vorbestimmten Beziehungen zwischen ihrenEingangssignalen erzeugen, die anzeigen, daß ein Fehler in einer ersten bzw. einer zweiten bzw. einer dritten Fläche eines #Scheinwiderstandsdiagramms aufgetreten ist! ferner durch eine Zeitverzögerungsvorrichtung, die auf das gleichzeitige Auftreten des ersten und.des zweiten Ausgangssignals anspricht, um eines der Eingangssignale für den dritten Komparator zu modifizieren, so daB praktisch die dritte Fläche nach Ablauf einer vorbestimmten Zeit- spanne modifiziert wird, und durch einen Steuersignalgenerator, .der ein Steuersignal in Abhängigkeit vom gleichzeitigen Vor- handensein des ersten, des zweiten und des dritten Ausgangs- signals erzeugt. 4. Elektrisches Schutzrelais nach Anspruch 1 bis 3, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß mindestens einer der Kom- paratoren ein symmetrischer Phasenwinkelkomparator ist, mittels dessen festgestellt werden kann! ob die zugehörigen Eingangs- signale innerhalb eines vorbestimmten Phasenwinkels auf beiden Seiten einer vorbestimmten elektrischen Vektorgröße in einem Scheinwiderstandsdiagramm auftreten, wobei der Komparator das Ausgangssignal in Abhängigkeit hiervon erzeugt. 5- Elektrisches Schutzrelais nach Anspruch 1 bis 3, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daB mindestens einer der Kom- paratoren ein unsymmetrisches Phasenwinkelkomparator ist, mittels dessen festgestellt werden kann, ob die zugehörigen Eingangs- signale innerhalb verschiedener vorbestimmter Phasenwinkel auf- treten, und zwar in Abhängigkeit davon, auf welcher Seite einer vorbestimmten elektrischen Vektorgröße die Eingangssigne3.e auftreten, wobei dieser Komparator in Abhängigkeit hiervon ein. Ausgangssignal erzeugt. 6. Elektrisches Schutzrelais nach Anspruch 1 bis 3! dadurch g e k e n n z e i a h n e t 9 daB mindestens einer der Kon- paratoren ein Amplitudenkomparator ist, mittels dessen d;.e Am- plituden der zugehörigen Eingangssignale verglichen werden, und der das Ausgangssignal in Abhängigkeit von einer vorbe- stimmten Amplitudenbesi®hung zwischen den er- zeugt. .
. Elektrisches Schutzrelais, g e k e n n z e i c h n e t durch einen ersten, einen zweiten und einen dritten Komparatort wobei jeder Komparator dazu dient, zwei Eingangssignale auf.-zunehmen und zu vergleichen, wobei jedes Eingangssignal proportional zu einer anderen Vektor#-röBe ist, die sich nach den elektrischen Bedingungen in einem durch das Relais zu schützenden elektrischen System richtet, wobei die Komparatoren so geschaltet sind, daß sie ein erstes bzw. ein. zweites bzw. ein drittes Ausgangssignal in Abhängigkeit von einer vorbestimmten Beziehung zwischen den zugehörigen Eingangssignalen erzeugen, die anzeigt, daß ein elektrisches Fehler innerhalb einer ete ersten bzw. innerhalb einer zweiten bzw. einer dritten Fläche eines Scheinwiderstandsdiagramm aufgetreten ist, wobei das Relais für jeden Komparator zwei Signalgeneratoreu(mfaßt, denen ein Spannungssignal bzw. ein Stromsignal zugeführt wird, wobei diese-Signale proportional zu den elektrischen Bedingungen in dem zu schützenden Energieversorgungssystem sind, und Wobei die erwähnten Eingangssignale in Abhängigkeit davon erzeugt werden, ferner durch einerstes Und-Gatter, dem das erste und das zweite Ausgangssignal zugeführt werden, und das ein erstes Steuersignal immer dann erzeugt, wenn das erste und das zweite Ausgangssignal gleichzeitig vorhanden sind, sowie ein zweites Und-Gatter zum Aufnehmen des dritten Ausgangssignals und des ersten Steuersignals und zum Erzeugen eines zweiten Steuersignals, das immer dann erzeugt wird, wenn das erste Steuersignal und das dritte Ausgangssignal gleichzeitig vorhanden sind, eine zweistufige Zeitverzögerungsvorrichtung zum Aufnehmen des ersten Steuersignals, wobei diese Vorrichtung in Abhängigkeit von dem ersten Steuersignals nach Ablauf einer ersten Verzögerungszeit ein drittes Steuersighal erzeugt; uiü einender den dritten Köm- parätor speisenden Signalgeneratoren so zu modifizieren; däl3 praktisch die erWähnte dritte Fläche des Scheinwiderstands- . #Kgramms modifiziert krdwobei die Zeitverzögerungsvorrichtung nach einer weiteren Verzögerungszeit ein viertes Steuersignäl erzeugtsoie ein. Oäer-Gatter züm Ätü nehmen des zweiten und des vierten Steüersignals; wöbei däö Oder-Gatter immer date: denn ent*eder das zweite öder das viere Steuersignal vorhanden ist, ein Eiriieitungssignal erzeugt uk d.äs Auslösen eines Äusschaitera in deäfi zu sc:ützencei elektrischen System ein>ziz= leiten, S: Elektrisches Genütztelais nacÜ Ärisprüch 5dädütch g e k e n n. z e i c n. e t @aB.er üiä.symmetrische F.äseii- idnkelklöWparätor zur @reiteühessüfig diefiende eeßmittel `'@fa t die äzti@efi eiäg hier als zweite Zeit$etiögerüng'svärrich zeichnete 20itetzogeriin.gsvorrichtung gebildet werden; wobei diese iörricfitieiÜ Aiechehsigi ä1 äüfnirit und .d.äräus ein erstes ii ilfssigiiäl erzen ;t; so wie eüi. Ausgäigs-Üriä-Gatter z`ü, Auf hehlen feg zwiecheÜsignels Süd des eHten Hilfsiinaig@ wobei dieseg Gatter gier t an, enn. g.i@4idetL Sigäle zeitig das glei.cieärzeichn iä'öei asem@arätbrausgäffs- 9'. K j , 11 A fi1 p# äufC`1# @# äi$ d:'itte ieit' t- zöger@gs@or@chtuixg bezeichne-, @it@rerzc@$erungsvörricnt@zx@; der i.i deräig#1e.ü@rä.ü die= .lss.@iii erzeugt gtwße eil. hiAät ärtrGf ein zeü@ei - _ ti deA die @infisig@ili unc da g zr ü@ arzee; igieb iw xeitik einarists
90, Elektrisches Schutzrelais nach Anspruch 5, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß der umsymmetrisches Phäsen- winkelkomparator zur ßreitenmessung dienende Meßmittel umfaßt, die durch eine hier als zweite Zeitverzögerungsvorrichtüng be- zeichnete Zeitverzögerungsvorrichtung gebildet werden; der ein Zwischensignal zugeführt wird, und die aus diesem Signal ein erstes Hilfssignal erzeugt, ferner ein Ausgangs-Und-Gatter!, zum Aufnehmendes Zwischensignals und. des ersten Hilfssignals; wobei dieses Gatter immer dann, wenn diese beiden Signale gleichzeitig das gleiche Vorzeichen haben; das Xompärätöraüg- gangssignäl erzeugt, ein Eingangs-Und-Gatter zu>ri Äüfnchmen der'' Eingängssignäle, wobei dieses Gatter ein zteites 2Wisci.ensigriäl immer dann erzeugt, wenn die Eingangssignale gleichzeitig das gleiche Vorzeichen haben,, eine weitere, hier als dritte Zeit-: erzögerungsvptrichtüng bezeichnete Zeitverzögerüngsvor@ichtüng, der eines der Eingangssignale zugefizirt wird; und die in gib= hängigkeit davon ein zweites llfssignäl erzeigt'; söiie eint wei @e res Eingangs-Und-Gatter zum Aufnel'imeü des zweitezZwischen- signäls und des zweiten Hilfssignals, wobei dieses Gatter:äs Zlrischensignäl immer dann. erzeugt, wenn diese beiden Signale gleici.zeitig das gleiche Vorzeichen haben: 1GElektrisches Sciiittzrelais nach Ähsprüch S; g e k e n i= e i. c b, n e t äürch eine vierte Zeitverzogeinüügvörrir_htüng; teer ein ändereider Eingahgssignäle zügefÜrt wir. ri., die .taüs ein crittes Hilfssignal erzeugt; *obeitäs @irigirgi- ii.-Gätter geschaltet ist; daß ihrs ääs äsitte Hiif%sign&l ziefüürt *wird, und daß es das @wischeiü@igriäl ' r en $äer- eknenn ä .i.t Eingangssignie! das dritte H:ire.'?'g. ünä ä&it 4,iirtüifitsiignl sämtlich klöicheitg äää gieicütäzei<ü,
lle Elektrisches Schutzrelais nach Anspruch 9, g e k e n n -z.e ich n e t . durch eine vierte.Zeitverzögerungsvorrichtung, der ein anderes der Eingangssigüaale zugeführt wird, und die daraus ein drittes Hilfssignal erzeugt, wobei das weitere Eingangs-Und-Gatter so geschaltet ist, daß iht das dritte Hilfssignal zugeführt wird und es das Zwischensignal immer dann erzeugt, wenn das zweite Zwischensignal, das dritte Hilfssignal und das vierte Eilfssignal sämtlich gleichzeitig das gleiche Vorzeichen haben.
3. Electrical protective relay, characterized by a first, a second and a third comparator, each of which serves to receive two corresponding input signals, each input signal is proportional to a VektorgröBe other, which in accordance with the electrical. Conditions in an electrical system to be protected by the relay, the comparators respectively generating a first, a second and a third output signal in dependence on predetermined relationships between their input signals which indicate that a fault in a first and a second or a third area of a #peak resistance diagram has occurred! furthermore by a time delay device, which is responsive to the simultaneous occurrence of the first and the second output signal, in order to modify one of the input signals for the third comparator, so that practically the third area after a predetermined time has elapsed. span is modified, and by a control signal generator, .that a control signal depending on the simultaneous presence of the first, second and third output signals generated. 4. Electrical protective relay according to claim 1 to 3, characterized GEK e is used to mark, that at least one of the com- parators is a symmetrical phase angle comparator, by means of which can be determined! whether the associated input signals within a predetermined phase angle on both Pages of a predetermined electrical vector size in one Impedance diagram occur, the comparator the Output signal generated as a function of this. 5- Electrical protective relay according to claim 1 to 3, characterized marked that at least one of the parators is an asymmetrical phase angle comparator, by means of which can be determined whether the associated input signals within different predetermined phase angles. occur, depending upon on which side of a predetermined electrical vector size the input sign3.e occur, this comparator depending on one. Output signal generated. 6. Electrical protection relay according to claim 1 to 3! through this gekennz e iahnet 9 DAB least one of the con- parators is an amplitude comparator, by means of which d; .e Am- the amplitudes of the associated input signals are compared , and which the output signal depending on a pre- correct amplitude reduction between the he- testifies. .
. Electrical protection relay, characterized by a first, a second and a third comparator, each comparator serving to receive and compare two input signals, each input signal being proportional to a different vector # -röBe, which varies according to the electrical conditions in directs an electrical system to be protected by the relay, the comparators being connected so that they are a first or a. generate second and third output signals, respectively, depending on a predetermined relationship between the associated input signals, indicating that an electrical fault has occurred within a first, second and third area of an impedance diagram, the relay for each comparator two Signalgeneratoreu (mfaßt to which a voltage signal or a current signal is supplied, these signals are generated in proportion to the electrical conditions in the are to be protected power supply system, and wherein the said input signals as a function thereof, and also by einerstes aND gate, the the first and the second output signal are supplied, and which generates a first control signal whenever the first and the second output signal are present simultaneously, and a second AND gate for receiving the third output signal and the first control signal and for generating a second control rsignal, which is always generated when the first control signal and the third output signal are present simultaneously, a two-stage time delay device for receiving the first control signal, this device depending on the first control signal after a first delay time has elapsed third tax signal generated; uiü one of the third com to modify parätor-feeding signal generators in this way; däl3 practically the mentioned third area of the impedance . #Kgramms modifies krd where the time delay device after a further delay time a fourth control signal so it creates a. Take the Oäer gate to Ätü of the second and the fourth control signal; wöbei däö Oder gate always date: because either the second or the fourth control signal is available is, an initiation signal generates uk d.äs triggering a Äusschaitera in deäfi to sc: ützencei electrical system a> ziz = conduct, S: Electric G enütztelais nacÜ Ärisprüch 5dädütch geken n. zeic n. et @ aB.er üiä.symmetrische F.äseii- idnkelklöWparätor zur @ reiteühessüfig diefiende Eeßmittel `'@fa t the äzti @ efi eiäg here as the second time $ etiögerüng'svärrich Drew 20itetzogeriin.gsvorrichtung to be formed; whereby this iörricfitieiÜ Aiechehsigi ä1 äüfnirit and .d.äräus a first ii ilfssigiiäl ores; t; like eüi. Ausgäigs-Üriä-Gatter z`ü, On hehlen feg zwiecheÜsignels south of the real auxiliary iinaig @ where this gate greets, if. gi @ 4idetL signals early the same cie ä rzeichn iä'öei asem @ arätbrausgäffs- 9 '. K j, 11 A fi1 p # AUFC`1 # @ # äi $ d: 'itte ieit' t- hesitant @ gs @ or @ chtuixg denote-, @ it @ rerzc @ $ erungsvörricnt @ zx @; der ii deräig#1e.ü@rä.ü die = .lss. @ iii generates gtwße eil. hiAät ärtrGf ein zeü @ e i - _ ti deA die @ infisig @ ili unc da g zr ü @ arzee; i gie b iw xeitik an arists
90, electrical protective relay according to claim 5, characterized ge indicates that the asymmetrical phase angle comparator for width measurement includes measuring means, which is loaded here as a second time delay device drawn time delay devices are formed; the an intermediate signal is supplied, and from this signal a first auxiliary signal is generated, as well as an output AND gate! for picking up the intermediate signal and. the first auxiliary signal; with this gate whenever these two signals have the same sign at the same time; the Xompärätöraüg- output signal generated, an input AND gate to> ri Äüfnchmen the '' Input signals, this gate being a second 2Wisci.ensigriäl always generated when the input signals simultaneously the have the same sign, another, here as a third time: delay precaution designated time delay precaution, to which one of the input signals is frozen; and those in gib = depending on this produces a second flow signal '; söiie unites white input and gate for opening the second intermediate signals and the second auxiliary signal, this gate: äs Whistling signals always then. generated when these two signals have the same sign at the same time: 1GElectric switching relay according to Ähsprch S; gekeni = e i. cb, n e t äürch a fourth time delayed-in-uügvörrir_htüng; tar a change of input signals we train. ri., the .taüs generates a crittes auxiliary signal; * obei täs @ irigirgi- ii.-Gätter sö is switched; that yours as usual Hiif% sign & l ziefüürt * w ill, and that it is the @ wischeiü @ igriäl 'r en $ äer- You can do something similar with an entry sign! the third H: ire. '?' g. ünä ä & it 4, iirtüifitsiignl all klöicheitg äää gieicütäzei <ü,
All electrical protective relays according to claim 9, marked net. by a fourth time delay device to which another of the input signals is fed, and which generates a third auxiliary signal therefrom, the further input AND gate being connected so that the third auxiliary signal is fed to it and it always generates the intermediate signal when the second intermediate signal, the third auxiliary signal and the fourth auxiliary signal all have the same sign at the same time.
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